CN114554309B - 一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法。采用本发明提供的方法,通过设置一套具有通用性、标准化的数字化编码,可以准确、快速的定位污水处理设备和仪表所在的地区、构筑物、类型与序号、变量内容、数据状态、数据类型。编码具有唯一性,除承载所监测的参数数值外,还可以快速获取该参数所在的地理位置、所属的构筑物单位、所属的设备类型与序号、该参数采集的是何变量、传输数据是只读或读写以及传输数据属于布尔型、浮点型或其它等信息。通过本发明提供的方法可以根据使用场景快速生成点表,在满足数据传输的同时,还可满足资产管理系统快速获取设备类型、编号及静态信息,满足OA、ERP等信息化系统获取相关数据信息。

Description

一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法
技术领域
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法。
背景技术
目前已有规定了工业设备标识及其文档要求的国际标准,如:IEC/ISO81346和ISO16952系列,基于这些标准的标识系统称为“参考标识系统(RDS)”,且已普遍用于电力行业的所有工业设备。在电力行业的发电厂领域,基于这些基本标准,出版了专业标准DIN ISO/TS 16952-10,并派生了“电厂参考标识系统”。
但在污水处理领域,除给、排水,建筑等设计规范外,涉及信号采集、传输相关的,只有《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009),《低压配电设计规范》(GB 50054-2011),《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2013)等相关规范和标准,并且没有对污水处理中的边缘侧–中心侧的数据采集、传输的编码做出相应的规范。
发明人发现,当前边缘侧的设备、仪表数据采集只关注数据本身,忽略了数据编码。例如:现场有1台化学需氧量(COD)检测仪,在边缘侧数据采集与监视控制(SCADA)系统中有一个属于工控系统(OT)场景的编码方式,经过智能网关/远程终端单元(RTU)等设备采集、传输,在中心侧对数据接收、存储时,又会有一套符合信息系统(IT)场景的编码方式。数据采集、传输经过OT、IT等层面的采集、转发、数据库抽取等动态变化时,编码名称会有修改,如果出现数据不一致的问题,需要边缘侧自控集成商、现场实施人员、管理系统/展示平台开发人员逐级校对数据一致性,无法快速定位问题发生的具体层级和发生的原因。
因此,发明人认为有必要设置一套具有通用性、标准化的数字化编码方法,以准确、快速的定位污水处理的设备和仪表所在的地区、构筑物、类型与序号、变量内容、数据状态、数据类型。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的是提供一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,可以采用数字化编码的方式将污水处理领域边缘侧的SCADA工控系统以及可编程逻辑控制器(PLC)控制系统中的数据采集、传输至互联网数据中心(IDC)、私有云、公有云等数字化管理系统、展示平台,利用数字编码的唯一性,实现快速、准确定位到设备和仪表,稳定获取采集的数据。
为达到以上目的,本发明采用的技术方案是:一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,包括如下步骤:
S1、设置ID编码:用于提供地理位置、项目信息的物联网数据标题;
S2、设置所属构筑物编码:用于提供空间信息;
S3、设置设备编码:用于提供设备类别、名称和数量信息;
S4、设置采集指标编码:用于提供采集、传输指标的名称;
S5、设置数据状态编码:用于提供采集、传输指标的数据状态;
S6、设置数据类型编码:用于提供采集、传输指标的数据类型。
进一步,所述ID编码包含3组子编码:
S11、固定前缀编码:包括2位具有代表性的大写英文字母;
S12、位置编码:包括用于标识所在位置的6位数字;
S13、项目序号编码:包括按同一地区项目投运时间排序的2位数字。
进一步,所述位置编码采用中国邮政编码作为编码方式和展示方法。
进一步,所述所属构筑物编码包含2组子编码:
S21、构筑物类型编码:包括表示构筑物类型的1位大写英文字母;
S22、构筑物序号编码:包括3位数字,与所述构筑物类型编码结合使用;表示在所述构筑物类型下,按照功能流程排序的具体构筑物。
进一步,所述设备编码包含3组子编码:
S31、设备类别编码:包括3位大写英文字母,用于表示设备类别;
S32、设备名称编码:包括2位数字,与所述设备类别编码结合使用;表示在所述设备类别下,按照功能排序的具体设备;
S33、设备序号编码:包括3位数字,与所述设备类别编码、所述设备名称编码结合使用;表示所述设备类别下的所述具体设备的数量和排序。
进一步,基于IEC 60364和GB/T 16895标准编制所述采集指标编码、所述数据状态编码、所述数据类型编码,并采用英文单词或缩写的方式表示所述采集指标编码、所述数据状态编码、所述数据类型编码。
进一步,根据所述方法编制数据编码识别对照表,并将所述数据编码识别对照表录入到中心侧的监控系统、管理平台,则根据编码识别出的信息包括:项目静态信息、内部构筑物静态信息、设备数量与种类、实时值、读写类型与数据类型。
进一步,所述方法遵循从大到小的原则依次设置层级结构的编码,所述编码的每个层级为上一层级的子集;
所述编码的每个层级代表一个独立对象,所述编码的每个层级都承载了所述对象的信息;
所述编码的各相邻层级间以英文字符“_”作为连接符。
进一步,所述ID编码、所述所属构筑物编码、所述设备编码不使用大写英文字母“I”和“O”。
进一步,所述方法中,编码中的数字“0”还作为补位使用。
本发明的有益效果在于:采用本发明所提供的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,通过设置一套具有通用性、标准化的数字化编码,可以准确、快速的定位污水处理设备和仪表所在的地区、构筑物、类型与序号、变量内容、数据状态、数据类型。编码具有唯一性,除承载所监测的参数数值外,还可以快速获取该参数所在的地理位置、所属的构筑物单位、所属的设备类型与序号、该参数采集的是何变量、传输数据是只读或读写以及传输数据属于布尔型、浮点型或其它等信息。本发明可以根据使用场景快速生成点表,在满足数据传输的同时,还可满足资产管理系统快速获取设备类型、编号及静态信息,满足OA、ERP等信息化系统获取相关数据信息。
附图说明
图1是本发明实施方式所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法流程示意图。
图2是本发明实施方式所述的用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码层级示意图。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行进一步清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。
如图1、图2所示,本发明实施方式提供的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,所述方法包括如下步骤:
S1、设置ID编码:即零级编码,主要作用是提供地理位置、项目信息的物联网数据标题(Topic);
在本实施方式中,ID编码包含3组子编码:
S11、固定前缀编码:一般为2位大写的英文字母,按照编码者想要赋予的含义进行设置;如:可以使用某企业的缩写ZQ,或其它具有代表性的大写英文字母。
S12、位置编码:6位数字,作用是标识所在的位置,从通用性和标准性考虑,采用中国邮政编码(6位数字)作为编码方式和展示方法;如:X市X区X镇X街,邮编为100176。
S13、项目序号编码:2位数字,作为区分同一地区的不同项目使用,按项目投运时间排序;如:项目1,记为01。
本实施方式中,3组子编码“固定前缀编码”、“位置编码”、“项目序号编码”中,各相邻字符之间不设置连接符。
综上,假设缩写为ZQ的某公司有2个项目,同时都在邮编为100176的“X市X区X镇X街”,则ID编码标识分别为:
(1)项目一的ID编码为:ZQ10017601;
(2)项目二的ID编码为:ZQ10017602;
其它ID编码以此类推。
S2、设置所属构筑物编码:即一级编码,主要作用是提供空间信息;
在本实施方式中,所属构筑物编码包含2组子编码:
S21、构筑物类型编码:1位大写英文字母,作用是表示构筑物类型,详细规则如表1所示构筑物类型编码表,其中未列出编码可新增;
若表示构筑物类型编码为A,一般用来表示涉及污水处理中两类或两类以上的项目。若表示构筑物类型编码为V~Z,一般用来表示与污水处理主过程无关的项目。
表1构筑物类型编码表
序号 构筑物类型编码 内容
1 B 预处理系统
2 C 二级处理系统
3 D 深度处理系统
4 E 污泥脱水系统
5 F 曝气系统
6 G 加药、消毒系统
7 H 电气及自动控制系统
8 J 进、出水监测系统
9 K 化验系统
10 L 臭气处理系统
11 M 视频监控系统
12 N 能效管理系统
13 P 新能源系统
14 Q 办公系统
15 R 人工湿地
16 S 泵站
17 T 未使用
18 U 未使用
S22、构筑物序号编码:3位数字,与构筑物类型编码结合使用,作用是表示在该构筑物类型下,按照功能流程排序的具体构筑物;详细规则如表2所示构筑物编码表。
例如:预处理系统(构筑物类型编码为B)下,按照功能流程顺序依次为粗格栅间、提升泵房、细格栅间(渠道)、旋流沉砂等具体构筑物,那么“B001”就表示“预处理系统粗格栅间”,“B002”就表示“预处理系统提升泵房”,以此类推。
构筑物序号编码必须与构筑物类型编码相结合使用,构成一级编码,实现编码唯一性原则,其中未列出编码可根据实际情况新增。
表2构筑物编码表
序号 构筑物编码 内容
1 B001 预处理系统粗格栅间
2 B002 预处理系统提升泵房
3 B003 预处理系统细格栅间(渠道)
4 BNNN
5 C001 二级处理系统A2/O
6 C002 二级处理系统SBR
7 C003 二级处理系统CASS
8 C004 二级处理系统MBBR
9 CNNN
10 D001 深度处理系统高效沉淀
11 D002 深度处理系统滤布、转盘过滤
12 D003 深度处理系统砂滤
13 DNNN
n ANNN
本实施方式中,2组子编码“构筑物类型编码”、“构筑物序号编码”中,各相邻字符之间不设置连接符。
综上,假设缩写为ZQ的某公司有2个项目,同时都在邮编为100176的“X市X区X镇X街”,项目一有预处理系统粗格栅间,项目二有深度处理系统砂滤,则相应的编码标识分别为:
(1)项目一,预处理系统粗格栅间编码:ZQ10017601_B001;
(2)项目二,深度处理系统砂滤编码:ZQ10017602_D003。
S3、设置设备编码:即二级编码,主要作用是设备类别、名称和数量信息;
在本实施方式中,设备编码包含3组子编码:
S31、设备类别编码:3位大写英文字母,作用是表示设备类别,详细规则如表3-1~3-9所示,其中未列出编码可新增。
表3-1设备类别编码表–机械部分
表3-2设备类别编码表–电气部分
序号 编码 内容 定义
1 MKA 高压 变压器进线端前面所有设备
2 MKB 低压 变压器出线端后面所有设备
表3-3设备类别编码表–仪表部分
序号 编码 内容 定义
1 MEP 过程仪表 对污水处理过程参数进行监测
2 MEM 监测仪表 对污产站、管网进出水水质进行监测
表3-4设备类别编码表–自动化部分
表3-5设备类别编码表–化验仪器部分
序号 编码 内容 定义
1 HTA 化验容器 用来装载物品的贮存器
2 HTB 化验通用装置 化验室常规仪器或装置
3 HTC 化验专用仪器 具有特定用途的仪器
4 HTD 化验药品 化验分析用药
表3-6设备类别编码表–视频监控部分
表3-7设备类别编码表–清洁能源部分(光伏)
序号 编码 内容 定义
1 PVA 光伏组件 太阳能转化为光能的装置
2 PVB 逆变器与汇流箱 光伏系统电流传输装置
3 PVC 气象环境监测站 测量光伏电站当地气象条件
表3-8设备类别编码表–能效监管部分
序号 编码 内容 定义
1 EAB 电量采集装置 将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器
表3-9设备类别编码表–存储、计量部分
序号 编码 内容 定义
1 STA 储罐 用来存储药剂的PE或钢制容器
2 STB 称重设备 用来计量重量的设备
S32、设备名称编码:2位数字,与设备类别编码结合使用,作用是表示在该设备类别下,按照功能排序的某具体设备。如:泵类(设备类别编码为MAP)下,按照功能存在离心式、轴流式、往复式、转子式等具体设备,那么“MAP01”就表示“离心泵”。
设备名称编码必须与设备类别编码相结合使用,实现编码唯一性原则,详细规则如表2所示设备类别编码+设备名称编码表(部分列出),其中未列出设备类别编码+设备名称编码编码可根据实际情况新增。
表3-10设备类别编码+设备名称编码表
序号 设备类别编码+设备名称编码 内容
1 MAP01 离心泵
2 MAP02 轴流泵
3 MAP03 往复、螺杆泵
4 MAP04 转子、隔膜泵
5 MAPNN ……
6 MAB01 罗茨风机
7 MAB02 单级离心风机
8 MABNN ……
9 MAH01 倒伞表曝机
10 MAH02 转碟表曝机
11 MAV01 手动阀(蝶阀、球阀等)
12 MAV02 电动阀(蝶阀、球阀等)
13 MAV03 电磁阀
14 MAV04 气动阀
15 MEP01 溶解氧仪
16 AAANN ……
S33、设备序号编码:3位数字,与设备类别编码、设备名称编码结合使用,作用是表示该设备类别下的某具体设备的数量和排序,如:某设备1,记为001。
本实施方式中,3组子编码“设备类别编码”、“设备名称编码”、“设备序号编码”中,各相邻字符之间不设置连接符。
综上,假设缩写为ZQ的某公司有2个项目,同时都在邮编为100176的“X市X区X镇X街”,项目一的预处理系统粗格栅间内有1#离心泵;项目二的深度处理系统砂滤池内有2#电磁阀,则编码标识为:
(1)项目一,预处理系统粗格栅间1#离心泵编码:
ZQ10017601_B001_MAP01001;
(2)项目二,深度处理系统砂滤2#电磁阀编码:
ZQ10017602_D003_MAV03002。
S4、设置采集指标编码:即三级编码,主要基于IEC 60364和GB/T16895等标准进行编制,由编码者根据要采集、传输的指标制定,作用是表示采集、传输的指标名称,以英文单词或缩写为表示方式。
在本实施方式中,采集指标编码的详细规则如表4所示采集指标编码表(部分列出),其中未列出采集指标编码可根据实际情况新增。
表4采集指标编码表
采集指标名称 采集指标编码
累计运行时间 TRT
累计故障次数 FTTS
运行时间 RT
远程 RM
手自动 RD
手动 M
自动 A
运行 RN
停止 SP
故障 FT
软启故障 GFT
变频故障 BFT
通讯故障 CFT
驱动 DR
开启 Open
关闭 Close
设备维护状态 MTN
软启运行 GRN
变频运行 BRN
有功功率 PwrAt
酸碱度 PH
化学需氧量 COD
生化需氧量 BOD5
悬浮物 SS
电导 ORP
污泥浓度 MLSS
溶解氧 DO
氨氮含量 NH3
氧化还原电位 ORP
…… ……
S5、设置数据状态编码:即四级编码,主要基于IEC 60364和GB/T16895等标准编制,由编码者根据要采集、传输的指标的数据状态制定,作用是表示该指标属于“模拟量、累计量”,以及“只读、读写”等数据状态信息,以英文单词或缩写为表示方式。
在本实施方式中,数据状态编码的详细规则如表5所示采集指标的数据状态编码表(部分列出),其中未列出采集指标的数据状态编码可根据实际情况新增。
表5采集指标的数据状态编码表
采集指标的数据状态名称 数据状态编码
模拟量,只读 Ra
累计量,只读 Rt
数字量,只读 Rd
整形数据,需解释编码,只读 Ri
整形数据,不需要解析 Rn
整形数据,需要解析,可写 Wi
整形数据,不需要解析,可写 Wn
计算数据,只读 Rc
字符路径,需要翻译 Rs
模拟量,可写 Wa
累计量,可写 Wt
数字量,可写 Wd
时间量,只读 Rw
…… ……
S6、设置数据类型编码:即五级编码,主要基于IEC 60364和GB/T16895等标准编制,由编码者根据要采集、传输的指标类型制定,作用是表示该指标属于“整数型、实数型”,以及“16字节、32字节”等数据类型信息,以英文单词或缩写为表示方式。
在本实施方式中,数据类型编码的详细规则如表6所示采集指标的数据类型编码表(部分列出),其中未列出采集指标的数据类型编码可根据实际情况新增。
表6采集指标的数据类型编码表
为了进一步阐明本发明实施方式提供的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,以下简述本实施方式中污水处理的数字化结构编码遵循的基本原则、编码规则、编码示例及需要生成的相关数据编码识别对照表示例。
数字化结构编码遵循的基本原则
(1)“从大到小”编码;
如图2所示,编码采用的是从大到小依次设置的层级结构,从地理位置开始,最后以数据类型结束,编码各相邻层级间编码以英文字符“_”作为连接符。编码的每个层级属于上一个层级的子集,编码的每个层级代表一个独立对象,编码的每个层级都承载了该对象所对应的信息。例如,为一台水泵编码时,需要依次设置该水泵所属地理位置及项目序号编码、所属构筑物类型及构筑物序号编码、所属设备类别以及序号编码。
(2)多维对象:即一个对象可从不同的方面考虑;
①任务相关或功能相关,该对象完成什么工作,有什么任务;
②与产品相关,该对象包含哪些组件;
③与位置相关,该对象需要什么样的空间,是否还有空间容纳其他对象。
(3)相似特性归类:即具有类似特性的对象归属为一类;
具有类似任务(基本功能)的对象归属为一类,尽量使数字化编码系统化。例如,潜污泵、计量泵、螺杆泵等统一归为“泵类”。
(4)系统功能性:每个系统本身必须具有功能性。
进行分层级编码时,编码的每个层级的划分都需要赋予该层级相应的功能,即以此保证系统本身具有功能性。该原则有助于定义系统的任务和界限。
编码规则
规则1:编码结构
编码部分采用大写英文字母(A)和数字(N)交替的结构,各层级使用英文格式的“_”作为分隔符。
规则2:大写英文字母使用规则
所述方法中,为了与编码所采用的数字使用规则区分,所述ID编码、所述所属构筑物编码、所述设备编码所采用的大写英文字母使用规则仅允许使用除“I”和“O”以外的大写字母。
规则3:数字使用规则
使用数字“0”至“9”填充,其中“0”还作为补位使用,例如:10号离心泵,编码为MAP01010,其中“MAP01”不能写成“MAP1”,需要用“01”补全2位数字;“010”代表“10号”,不能写成“10”,需要用“010”补全3位数字。
通过本发明实施方式所述方法得到的数字化编码的层级分解及数据位置如表7所示。
表7层级分解和数据位置
编码示例
假设缩写为ZQ的某公司有3个项目,同时都在邮编为100176的“X市X区X镇X街”,项目一“预处理系统粗格栅间1#离心泵运行(布尔量)”;项目二“深度处理系统砂滤池2#电磁阀开启(布尔量)”;项目三“二级处理系统A2/O池4#溶解氧仪(模拟量)”,则编码标识分别为:
(1)ZQ10017601_B001_MAP01001_RN_Rd_B0
该编码表示:缩写为ZQ的某公司在X市X区X镇X街项目一预处理系统粗格栅间1#离心泵,当该编码传输的“value”为1时,表示该设备处于运行状态。
(2)ZQ10017602_D003_MAV03002_Open_Rd_B0
该编码表示:缩写为ZQ的某公司在X市X区X镇X街项目二深度处理系统砂滤池2#电磁阀,当该编码传输的“value”为1时,表示该设备处于开启状态。
(3)ZQ10017603_C001_MEP01004_DO_Ra_F32
该编码表示:缩写为ZQ的某公司在X市X区X镇X街项目三二级处理系统A2/O池4#溶解氧仪,当该编码传输的“value”为2.3时,表示该仪表检测的溶解氧值为2.3mg/L。
数据编码识别对照表
编制如表8所示的数据编码识别对照表,生成的相关数据字典文档,可录入到中心侧的监控系统、管理平台,则根据编码可以快速识别出项目静态信息、内部构筑物静态信息、设备数量与种类、实时值、数据类型与读写类型等多重信息,实现一次性编制录入,解决多维度信息收集等问题。
表8编码识别对照表
本发明所述的方法并不限于所述具体实施方式,上述实施方式只是对本发明的举例说明,本发明也可以以其他的特定方式或其他的特定形式实施,而不偏离本发明的要旨或本质特征。因此,描述的实施方式从任何方面来看均应视为说明性而非限定性的。本发明的范围应由附加的权利要求说明,任何与权利要求的意图和范围等效的变化也应包含在本发明的范围内。

Claims (10)

1.一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:所述方法包括如下步骤:
S1、设置ID编码:用于提供地理位置、项目信息的物联网数据标题;
S2、设置所属构筑物编码:用于提供空间信息;
S3、设置设备编码:用于提供设备类别、名称和数量信息;
S4、设置采集指标编码:用于提供采集、传输指标的名称;
S5、设置数据状态编码:用于提供采集、传输指标的数据状态;
S6、设置数据类型编码:用于提供采集、传输指标的数据类型。
2.根据权利要求1所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:所述ID编码包含3组子编码:
S11、固定前缀编码:包括2位具有代表性的大写英文字母;
S12、位置编码:包括用于标识所在位置的6位数字;
S13、项目序号编码:包括按同一地区项目投运时间排序的2位数字。
3.根据权利要求2所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:所述位置编码采用中国邮政编码作为编码方式和展示方法。
4.根据权利要求1所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:所述所属构筑物编码包含2组子编码:
S21、构筑物类型编码:包括表示构筑物类型的1位大写英文字母;
S22、构筑物序号编码:包括3位数字,与所述构筑物类型编码结合使用;表示在所述构筑物类型下,按照功能流程排序的具体构筑物。
5.根据权利要求1所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:所述设备编码包含3组子编码:
S31、设备类别编码:包括3位大写英文字母,用于表示设备类别;
S32、设备名称编码:包括2位数字,与所述设备类别编码结合使用;表示在所述设备类别下,按照功能排序的具体设备;
S33、设备序号编码:包括3位数字,与所述设备类别编码、所述设备名称编码结合使用;表示所述设备类别下的所述具体设备的数量和排序。
6.根据权利要求1所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:基于IEC 60364和GB/T 16895标准编制所述采集指标编码、所述数据状态编码、所述数据类型编码,并采用英文单词或缩写的方式表示所述采集指标编码、所述数据状态编码、所述数据类型编码。
7.根据权利要求1所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:根据所述方法编制数据编码识别对照表,并将所述数据编码识别对照表录入到中心侧的监控系统、管理平台,则根据编码识别出的信息包括:项目静态信息、内部构筑物静态信息、设备数量与种类、实时值、读写类型与数据类型。
8.根据权利要求1所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:所述方法遵循从大到小的原则依次设置层级结构的编码,所述编码的每个层级为上一层级的子集;
所述编码的每个层级代表一个独立对象,所述编码的每个层级都承载了所述对象的信息;
所述编码的各相邻层级间以英文字符“_”作为连接符。
9.根据权利要求1所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:所述ID编码、所述所属构筑物编码、所述设备编码不使用大写英文字母“I”和“O”。
10.根据权利要求1~9中任一项所述的一种用于污水处理的边缘侧信号采集、传输的编码方法,其特征在于:所述方法中,编码中的数字“0”还作为补位使用。
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